Fichas de asignaturas 2007-08
CÓDIGO | NOMBRE | |
Asignatura | 605029 | LABORATORIO NEUMATICO E HIDRAULICO |
Titulación | 0605 | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Departamento | C120 | INGENIERIA INDUSTRIAL E INGENIERIA CIVIL |
Curso | ||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |
Créditos ECTS | 4,5 |
Créditos Teóricos | 3 | Créditos Prácticos | 1,5 | Tipo | Optativa |
- Conocimiento de la práctica industrial de la ingeniería. - Conocimiento interdisciplinario y habilidad para aplicarlo con efectividad a los problemas de ingeniería. - Conocimiento del impacto de las soluciones de ingeniería en un contexto global y social. - Dominar el inglés como lengua de trabajo profesional y medio de comunicación del ingeniero. - Habilidad para trabajar en equipo. - Habilidad para comunicar con efectividad. - Habilidad para documentarse con efectividad. - Compresión crítica. - Conocimiento de la responsabilidad ética y profesional. - Conciencia de la necesidad, y habilidad, para aprender a lo largo de la vida.
Cognitivas(Saber):
Conocer la diversidad de componentes principales y secundarios que forman el circuito neumático y oleohidráulico, así como sus características, función y simbología. Conocer las directrices básicas referentes a un mantenimiento y una seguridad adecuados para el circuito. Conocer los últimos avances tecnológicos en materias de automatización y control de potencia, de aplicación a la neumática y oleohidráulica industrial.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Interpretar adecuadamente el funcionamiento del circuito neumático y oleohidráulico a nivel general y particular, considerando la integración con otras disciplinas de control y mando como la electrónica y la electricidad. Diseñar el esquema gráfico de un circuito que responda a una necesidad industrial determinada. Seleccionar los componentes principales y auxiliares del circuito mediante el empleo de normativa y catálogos comerciales, o mediante el cálculo.
Actitudinales:
Estar familiarizado con las herramientas informáticas existentes en el mercado, de aplicación al diseño y la simulación de cirtuitos automáticos. Familiarizarse con el inglés técnico relacionado con la automatización industrial.
Formar al alumno en materias teórico/prácticas relacionadas con la Neumática y la Oleohidráulica industrial, de manera que adquiera los conocimientos y el desarrollo de las competencias transversales y específicas descritas anteriormente.
Bloque I. Neumática Industrial 1. Introducción. 1.1. Principios básicos. 1.2. Características y aplicaciones. 2. El aire comprimido. 2.1. Propiedades. 3. Componentes del circuito neumático. 3.1. Compresores. 3.2. Depósitos acumuladores. 3.3. Válvulas. 3.4. Actuadores. 3.5. Tuberías. 3.6. Accesorios. 4. Diseño de un circuito neumático. 4.1. Selección de componentes. 4.2. Plan de Mantenimiento. 4.3. Plan de Seguridad. 5. Últimos avances en Neumática Industrial. Bloque II. Oleohidráulica Industrial. 6. Introducción. 6.1. Principios básicos. 6.2. Características y aplicaciones. 7. El aceite hidráulico. 7.1. Propiedades. 8. Componentes del circuito oleohidráulico. 8.1. Depósitos. 8.2. Bombas. 8.3. Válvulas. 8.4. Actuadores. 8.5. Tuberías. 8.6. Accesorios. 9. Diseño de un circuito oleohidráulico. 9.1. Selección de componentes. 9.2. Mantenimiento. 9.3. Seguridad. 10. Últimos avances en Oleohidráulica Industrial.
- Realización, exposición y defensa de un miniproyecto sobre una aplicación neumática. - Realización, exposición y defensa de un miniproyecto sobre una aplicación oleohidráulica. - Realización de trabajo documentativo sobre temática particular. - Asistencia a seminarios. - Comentario de artículos científico-técnicos. - Realización de comunicación a presentar en congreso (voluntaria). - Visita a empresa (opcional). - Examen tipo test (opcional).
La asignatura comienza en cada parte con varios casos prácticos propuestos, cuya resolución es responsabilidad del alumno. Estos casos están basados en aplicaciones reales de la industria y se presentan como pequeños proyectos a resolver según la necesidad o problema planteado de automatización, basado en los siguientes puntos: 1. Diseño gráfico del circuito automático según la normativa y simbología vigente, empleando software informático, que será aprovechado para su simulación. 2. Diseño y/o selección de los componentes principales y accesorios mediante el empleo de catálogos comerciales reales y actuales. Incluirá presupuesto desglosado y general. 3. Diseño de un Plan de Mantenimiento y de un Plan de Seguridad para garantizar la vida, fiabilidad y la seguridad de los componentes del circuito. 4. Realización del Presupuesto, y comentario de las referencias empleadas con especial atención a las normativas de interés. Grupos Cada miniproyecto será realizado en grupos de dos alumnos establecidos por los profesores. Existe a disposición del alumnado una Normativa de obligado cumplimiento para el desarrollo de los trabajos. Sesiones Las clases se distribuyen durante las quince semanas del cuatrimestre en dos sesiones por semana: una de dos horas, y otra de una hora. La primera sesión se dedicará a pequeños seminarios en los que se expondrán por parte de los profesores, los conocimientos relacionados con el programa de la asignatura, necesarios para la realización de los casos prácticos. Algunas de estas sesiones contarán con participación del personal de nuestras empresas colaboradoras. El debate, la participación y el espíritu crítico serán las bases de estas sesiones. La segunda sesión será dedicada al desarrollo de los trabajos. Se corresponde con los créditos prácticos de la asignatura. En esta se orientará a los grupos de trabajo sobre los problemas que acontezcan en la resolución de cada caso. Las sesiones se realizarán por lo general en el Nuevo laboratorio-seminario de Ingeniería Mecánica. No obstante, algunas de ellas puede que se realicen en el aula de informática o en la sala de vídeo. También se puede contemplar visitas a empresas de la zona, que tengan interés para la asignatura. Resultados Los resultados serán expuestos y defendidos por el grupo ante el resto de compañeros y el profesor, en horario programado la última semana del bloque correspondiente. Asimismo se entregará copia encuadernada y en formato digital del contenido, así como del material utilizado para la defensa. Defensa La defensa será considerada como un examen oral para cada uno de los miembros del grupo. Para la superación del proyecto y de la asignatura será necesario tener APTO la defensa. Visita a empresa El trabajo puede estar complementado con actividades realizadas en visitas a empresas.
Nº de Horas (indicar total): 45
- Clases Teóricas: 27
- Clases Prácticas: 15
- Exposiciones y Seminarios: 3
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado:
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio:
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito:
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
|
Criterios: 1. Desarrollo de habilidades y competencias propias del ingeniero, y de asimilación de conocimientos generales relacionados con el programa de la asignatura, mediante evaluación continua (en tutorías) o evaluación final (en exposición y defensa final de los trabajos). 2. Implicación y Participación en el desarrollo de la asignatura. Sistema: La evaluación final dependerá, además de la participación en el desarrollo de la asignatura, de los resultados mostrados en la exposición, defensa y documentación entregada con los siguientes criterios de ponderación: Miniporyecto - 70% del tota, valorándose: Contenido 50%, Exposición 20 %, y Defensa 30%. Resto de actividades - 30% del total. Para superar la asignatura será necesario haber superado todas las actividades prácticas obligatorias durante el desarrollo del curso, incluida la realización del minoproyecto.
- PELAEZ, J., GARCIA, E. - Neumática industrial : diseño, selección y estudio de elementos neumáticos - Madrid, Dossat 2000, 2002. - SMC International Training. - Neumática - Editoria Paraninfo. - CARNICER, E. - Aire Comprimido, Teoría y Cálculo de Instalaciones - Paraninfo, S.A. Madrid, 2001. - SERRANO, A. Neumática - Thomson-Paraninfo, S.A. Madrid, 2003. - GEA, J.M. & LLADONOSA, V.- Circuitos básicos de ciclos neumáticos y electroneumáticos, Marcombo, 1998. - STEWART, HARRY L. - Energía hidráulica y neumática industrial : empleo de instalaciones neumáticas e hidráulicas en el funcionamiento... - Madrid : Interciencia, 1964. - MARTÍN, R. - Simulación de Circuitos Neumáticos (Apuntes básicos disponibles en entorno virtual de la asignatura). - Reglamento de aparatos a presión (Ministerio de Industria). - Reglamento de Seguridad en Máquinas. - Ley de Prevención de Riesgos Laborales. - Catálogos Comerciales de fabricantes de equipos neumáticos. - Catálogos Comerciales de fabricantes de equipos oleohidráulicos. - Recursos Internet varios y apuntes, facilitados por los profesores.
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente.